Двухлучевой логарифмирующий фотометр

 

Изобретение относится к оптико-электронным приборам и м.б. использовано для кинетических фотоколориметрических измерений химических и биохимических реакций . Цель - повышение точности измерений и расширение диапазона измеряемых параметров . Устройство содержит источник монохроматического излучения с системой разделения луча на опорный и измерительный, проходящий через кювету, два фотоприемника , коммутатор с источником калибровочных сигналов, логарифматор, двухвходовый интегратор , сумматор, блок управления и два блока выборки и хранения. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 J 1/44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4859277/25 (22) 05.06.90 (46) 07.03.92. Бюл. М 9 (71) Институт химической физики им.

Н.Н.Семенова (72) Л.А.Квартальнов и Б.А.Зверев (53) 535.242 (088.8) (56) Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М., 1984.

Авторское свидетельство СССР

М 1588087, кл. G 01 J 1/44, 1990. (54) ДВУХЛУЧЕВОЙ ЛОГАРИФМИРУЮЩИЙ ФОТОМЕТР

Изобретение относится к оптико-электронным приборам и может быть использовано для кинетических фотоколориметрических измерений химических и биохимических реакций.

Известен колориметр, содержащий осветитель:.и расположенные последовательно на одной оптической оси конденсор, диафрагму, набор светофильтров, кювету с исследуемым раствором, светоделительную пластину, за которой расположены два фотоприемника, чувствительные в различных областях длин волн излучения.

Выходы фотоприемников соединены с входами микропроцессорного блока измерения, осуществляющего по программе вычисление коэффициента пропускания исследуемого раствора, его оптической плотности, концентрации и активности по мгновенным выборочным значениям.

Недостатками этого устройства являются дискретные замеры величины светового

„„Я2,ь 1717969 А1 (57) Изобретение относится к оптико-электронным приборам и м.б. использовано для кинетических фотоколориметрических измерений химических и биохимических реакций, Цель — повышение точности измерений и расширение диапазона измеряемых параметров. Устройство содержит источник монохроматического излучения с системой разделения луча на опорный и измерительный, проходящий через кювету, два фотоприемника, коммутатор с источником калибровочных сигналов, логарифматор, двухвходовый интегратор, сумматор, блок управления и два блока выборки и хранения. 2 ил. потока, прошедшего через образец, что приводит к погрешности дискретизации кинетики оптической плотности. Кроме того, в устройстве отсутствует компенсация нестабильности источника светового потока. Все это снижает точность измерений.

Наиболее близким к изобретению является двухлучевой логарифмический фотометр, который содержит оптически связанные источник излучения, светоделитель для формирования рабочего и контрольного световых потоков, кювету для образцов, два фотоприемника, выходы которых через первый коммутатор соединены с входом первого логарифматора, а вход второго логарифматора через второй коммутатор соединен с двумя резисторами, Выходы логарифматоров через электронные формирователи соединены с блоком деления и индикации.

К недостаткам фотометра можно отнести наличие двух отдельных логарифмато1717969 ров, неизбежный разброс параметров которых приводит к ограничению точности измерения, Кроме того, фотометр не обеспечивает измерения кинетики исследуемых реакций, что сужает область его применения, Целью изобретения является повышение точности измерений и расширение диапазона измеряемых параметров за счет измерения скорости изменения оптической плотности образца, Поставленная цель достигается тем, что фотометр, содержащий оптически связанные источник монохроматического излучения, светоделитель, кювету для образцов,. фотоприемник измерительного канала, выход которого соединен с неинвертирующим входом логарифматора, фотоприемник опорного канала, выход которого соединен с инвертирующим входом логарифматора, дополнительно содержит источник двух калибровочных сигналов, двухканальный коммутатор, два блока выборки и хранения, дифференциатор, сумматор и блок управления, при этом информационные входы каждого канала коммутатора соединены с выходом одного из фотоприемников и соответствующим выходом источника калибровочных сигналов, выходы измерительного и опорного каналов коммутатора соединены с неинвертирующим и инвертирующим входами логарифматора, а в качестве дифференциатора использован двухвходовый интегратор, неинвертирующий вход которого соединен с выходом логарифматора, инвертирующий — с выходом первого блока выборки и хранения, вход которого соединен с выходом логарифматора, а выход интегратора соединен с неинвертирующим входом сумматора и с входом второго блока выборки и хранения, выход которого соединен с инвертирующим входом сумматора, а выходы блока управления соединены с входами управления коммутатора, блоков выборки и хранения и интегратора, На фиг.1 изображена структурная схема двухлучевого логарифмирующего фотометра; на фиг.2 — функциональная схема дифференциатора.

Фотометр содержит источник 1 монохроматического излучения, светоделитель

2, кювету 3 для образцов, фотоприемник 4 измерительного канала, фотоприемник 5 опорного канала, источник 6 калибровочных сигналов, двухканальный коммутатор 7, логарифматор 8; двухвходовой интегратор 9, сумматор 10, блоки 11 и 12 выборки и хранения и блок 13 управления, Фотометр работает следующим образом.

Световой поток, генерируемый источником 1 монохроматического излучения, облучает параллельным пучком света кювету 3 с исследуемым образцом, Прошедший через кювету 3 световой поток попадает на фотоприемник 4 измерительного канала. Часть светового потока, выделенная светоделителем 2, попадает на фотоприемник 5 опорного канала, Электри10 ческие сигналы, генерируемые фотоприемниками 4 и 5, через коммутатор 7 поступают на входы логарифматора 8, причем сигнал с фотоприемника 4 поступает на неинвертирующий вход, а с фотоприемника 5 — на инвертирующий вход. В результате íà выходе логарифматора 8 получаем сигнал, величина которого пропорциональна логарифму отношения величин входных сигналов или

50 величине оптической плотности исследуемого образца с учетом нестабильности источника 1 монохроматического излучения.

Выходной сигнал с логарифматора поступает на дифференциатор (фиг.2). Он содержит блок 11 выборки и хранения и двухвходовой интегратор 9, в состав которого входят дифференциальный усилитель 14, собственно интегратор, содержащий операционный усилитель 15, входной резистор 16

Li конденсатор 17 обратной связи, три аналоговых ключа 18-20, которые управляют сигналами от блока 13 управления. В состав блока 11 выборки и хранения входит запоминающий конденсатор 21. Перед каждым измерением ключ 18 замыкается на время, достаточное для заряжения конденсатора

21 до напряжения, соответствующего текущему значению оптической плотности, величина которой пропорциональна выходному напряжению логарифматора 8, Сигнал с выхода блока 11 выборки и хранения поступает на инвертирующий входдифференциального усилителя 14, где он вычитается из сигнала с выхода логарифматора 8., п ропорционал ьного текущему значению оптической плотности. Полученная разность сигналов поступает на вход интегратора через ключ 19, который замыкается на время интегрирования, определяемое методикой измерения кинетики исследуемой химической или биохимической реакции. Ключ 20 замыкается одновременно с ключом 18, осуществляя тем самым сброс накопленного в интеграторе напряжения и установку нулевых начальных условий интегрирования перед каждым измерением.

Источник 6 формирует калибровочные сигналы, соответствующие нулевой оптической плотности, На время калибровки, предшествующее измерению, блок 13 управления подключает выходы коммутато1717969

55 ра 7 к входам, на которые подаются калибровочные сигналы. Сигнал ошибки, соответствующий дрейфу и нестабильности работы всего измерительного тракта, запоминается во втором блоке 12 выборки и хранения, имеющем идентичную схему с блоком 11 выборки и хранения. По окончании строго фиксированного и постоянного времени интегрирования на выходе сумматора.10 получают сигнал, пропорциональный измеряемой средней скорости изменения оптической плотности, в котором отсутствует шумовая составляющая работы фотометра.

Фотометр позволяет измерять кинетику химических и биохимических реакций вне зависимости от дрейфа и шумовых составляющих как оптического канала фотометра, так и его электронной части. Это достигается благодаря тому, что интегратор, используемый для получения средней скорости. измерения оптической плотности, усредняет переменную составляющую сигнала, в нем подавляется высокочастотный шум, который определяет работоспособность известныхх дифферен циаторов. Осуществление калибровки перед каждым измерением также способствует исключению влияния дрейфа электронных преобразователей фотометра. Все это в совокупности увеличивает точность измерения скорости изменения оптической плотности, Формула изобретения

Двухлучевой логарифмирующий фотометр, содержащий оптически связанные источник монохроматического излучения, светоделитель, кювету для образцов, фотоприемник измерительного канала, выход которого соединен с неинвертирующим вхо5 дом логарифматора, и фотоприемник опорного канала, выход которого соединен с инвертирующим входом логарифматора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений и расшире10 ния диапазона измеряемых параметров, он дополнительно содержит источник двух калибровочных сигналов, двухканальный КоМмутатор, два блока выборки и хранения, дифференциатор, сумматор и блок управле15 ния, при этом информационные входы каждого канала коммутатора соединены с выходом одного из фотоприемников и соответствующим выходом источника калибровочных сигналов, выходы измерительного и

20 опорного каналов коммутатора соединены с неинвертирующим и инвертирующим входами логарифматора, а в качестве дифференциатора использован двухвходовый интегратор, неинвертирующий вход кото25 рого соединен с выходом логарифматора, инвертирующий — с выходом первого блока выборки и хранения, вход которого соединен с выходом логарифматора, а выход интегратора соединен с неинвертирующим

30 входом сумматора и с входом второго блока выборки и хранения, выход которого соединен с инвертирующим входом сумматора, а выходы блока управления соединены с входами управления коммутатора, блоков

35 выборки и хранения и интегратора.

1717969

Составитель А.Грузинов

Редактор О.Юрковецкая Техред М.Моргентал Корректор И,Муска

Заказ 870 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Двухлучевой логарифмирующий фотометр Двухлучевой логарифмирующий фотометр Двухлучевой логарифмирующий фотометр Двухлучевой логарифмирующий фотометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной измерительной технике, точнее оптико-физическим измерениям, и может быть использовано для определения длительности оптических импульсов на заданном уровне мощности, в частности для решения ряда задач для метрологического обеспечения импульсной лазерной дальнометрии

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, чувствительным к ИК- излучению, в частности к фотоприемным устройствам, в которых проявляется взрывной шум

Фотометр // 1716336

Изобретение относится к технике телевидения и может быть использовано .в устройствах контроля и автоматики

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в смскт х измерения стабильности угловой направленности излучения ОКГ, фазормх искажений оптических пучкоь и параметров среды ргс- npc-Ciранения ч лучеиия

Изобретение относится к аналитической измерительной технике, а именно к фотометрии для анализа состава жидких и газообразных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для регистрации световых потоков большой интенсивности в устройствах автоматики и радиотелеметрических системах

Фотометр // 1696894
Изобретение относится к оптико-электронной технике и может использоваться для фотометрирования стационарных световых потоков, имеющих широкий динамический диапазон по освещенности

Фотометр // 1696893
Изобретение относится к области астроприборостроения и используется для фотометрирования удаленных космических объектов при наземных и бортовых наблюдениях

Фотометр // 1696892

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в светолокации, оптической связи, астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике и т.п

Изобретение относится к области контроля оптической плотности сред, частично поглощающих или рассеивающих оптическое излучение, а также контроля величин, однозначно связанных с оптической плотностью

Изобретение относится к области измерения интенсивности УФ-излучения и может быть использовано для измерения и контроля интенсивности излучения источников УФ бактерицидного диапазона, применяемых в установках для обеззараживания и дезинфекции жидкостей

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к фотоприемным устройствам, и может быть использовано, в частности, при измерении температуры нагретых изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптико-электронных приборах с фотодиодными преобразователями излучений

Изобретение относится к области фотометрии и пирометрии и может быть использовано для измерения световых потоков ИК, видимого и ультрафиолетового диапазонов, а также может быть использовано в качестве датчиков пламени и температуры
Наверх